電鍍污水中含有氰化物、重金屬、含氮化合物、有機物等多種有毒物質,是全球三大污染之一。在常見的電鍍污水處理工藝中,化學法、電解法、離子交換法、膜分離法、活性炭法等能有效處理氰化物以及重金屬等,但無法對氨氮及有機物等進行有效處理。隨著江河流域對氮、磷、有機物等標準的提高,電鍍工業污水處理達標排放問題亟需解決。
目前漓源環?,F階段能夠有效處理電鍍污水中有機物的方法主要包括微電解法、強化混凝法及高及氧化法等。但現有的物化工藝對該污水中有機物處理成本較高,還會產生大量污泥,帶來二次污染,實際應用受到限制,同時該處理方法無法對含氮化合物進行有效處理。生物處理的方法不僅能夠去除電鍍污水尾水中的有機物,還能降低水中的氨氮、總氮,能夠達到國家排放標準。
漓源環保針對電鍍污水尾水的特點,基于兩級A/O的基礎上,添加了水解酸化池及生物膜。水解酸化可提高重金屬污水尾水的B/C比,減輕有毒有害物質對后續兩級A/O處理單元的影響。兩級A/O耦合生物膜有利于增強反應器的抗沖擊力,可提高反應器中的污泥濃度。生物膜被認為在處理含有對微生物生長不利物質時(如鹽分或者有毒物質)具有一定的優勢。

兩級A/O組合系統的啟動與運行
將反應器的啟動分為兩個階段。一階段:人工配水階段,該階段大概維持了30天,待出水水質較為穩定則進入二階段;二階段:采用實際重金屬污水尾水進行馴化,無需添加相關試劑維持水質穩定。
在水解酸化階段,COD的去除率較低,該反應器主要是提高了重金屬污水尾水中的B/C比,有利于系統進行后續生化。在整個沿程過程中A1池對COD去除率的貢獻蕞大,COD較水解酸化出水下降幅度較大,這主要有以下幾個原因:1)進入缺氧池1中的COD被硝化液混合液和污泥回流稀釋;2)在缺氧池1中的反硝化菌會利用碳源進行反硝化;3)一小部分COD被微生物用作細胞合成。O1池對COD去除率的貢獻達到26.59%,略低于A1池。在O1池中對COD的去除主要依靠以下三方面:一是好氧池中的生物膜對COD有一定的吸附和截留;二是在好氧池1中也存在一定的氮虧,在生物膜上可能發生了同步硝化反硝化現象,有部分反硝化菌利用了碳源;三是在充分好氧條件下,部分有機物被普通異氧菌同化。經A2池后COD的變化較小,這是由于在A2池中硝酸鹽含量較少,不利于發生反硝化作用。在O2池中COD的下降與O1池類似??傮w來看,該組合系統對COD的去除率較高,在進水水質波動的情況下大部分出水COD能夠低于50mg/L。因此,設置兩級A/O能夠充分的利用重金屬電鍍污水中的碳源,有利于降低出水COD。該組合工藝對實際重金屬電鍍污水中的氮、碳等有較好的去除效果。
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